Mantenimiento y uso calderas de biomasa

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Mantenimiento y uso calderas
de biomasa
Daniel Solé
Joan Ribas
Se pueden identificar como handicaps principales
en el uso de calderas de biomasa, los
siguientes:
• Posibles bloqueos y otras incidencias en los sistemas de
transporte y alimentación del horno
• Limpieza de calderas y pérdida del intercambio térmico.
Sistemas de limpieza automáticos
• Fusión de cenizas y problemas asociados. Extracción de
cenizas
• Corrosión, calidad de agua y acciones preventivas.
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de biomasa
1. Sistemas de transporte
Existen diferentes sistemas para transportar
biomasa en función de los diferentes puntos de
entrada, que son, principalmente:
•
•
•
•
Caudal necesario
Granulometría
Densidad
Inclinación
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de biomasa
1. Sistemas de transporte
Así pues, los sistemas más habituales son:
a) en general, se utilizan tornillos sin fin en tubo o
en canal
b) Si es necesario recorrer largas distancias o
inclinaciones un poco más acusadas, lo normal
es utilizar cintas transportadoras de bandas
acostilladas
c) Con inclinaciones muy importantes, se utilizan
sistemas de transporte con cangilones
d) En caso de granulometrías importantes,
empujadores hidráulicos
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de biomasa
1. Sistemas de transporte
Cualquier sistema de transporte de biomasa tiene
que limitar de alguna manera la granulometría
máxima del biocombustible que se ha de mover,
su densidad y el caudal, para poder así fijar un
diseño.
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1. Sistemas de transporte
a) Tornillos sin fin
Los sistemas de transporte basados en tornillos sin fin son
más susceptibles de quedar bloqueados por trozos de
biocombustible que excedan el límite dimensional,
especialmente cuando los tornillos sin fin están dentro
de un tubo.
El límite de la granulometría ceptada quedará definido por
el diámetro, el paso y el eje del tornillo sin fin, así como
por la distancia que hay entre el diámetro exterior del
tornillo y el interior del tubo.
En los casos de transporte por canal, los bloqueos son
menos frecuentes aunque se han de utilizar
motorizaciones sobredimensionadas debido al mayor
caudal circulante. Hay que tener especial cuidado en la
elección de los rodamientos y las inclinaciones cuando
se elige este sistema.
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1. Sistemas de transporte
c) Cintas de transporte
Las cintas de transporte son la mejor elección
cuando se tiene que transportar biomasa a
largas distancias y con relativamente elevadas
pendientes aunque el conjunto de la cinta en sí
y los acoplamientos necesarios lo convierten en
un sistema de elevado precio, especialmente si
hay usar cintas cerradas para evitar que el
material caiga fuera
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1. Sistemas de transporte
d) Transporte con cangilones
Se utilizan cuando hay ángulos giros en ángulo
prácticamente recto. El precio es lógicamente
elevado.
e) Empujadores hidráulicos
Tanto para el almacenaje del biocombustible y su
extracción, como para su introducción en el
horno, se pueden usar sistemas de empuje
hidráulico. Éstos permiten el transporte de
caudales elevados con bastante independencia
de la granulometría
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2. Limpieza de las calderas
Como es bien sabido, si bien existen grandes
ventajas en el uso de la biomasa como
combustible, también hay algunos “peajes”,
siendo uno de éstos la limpieza. Este extremo
se ha mitigado mediante los sistemas de
limpieza automáticos, que reducen de forma
importante las acciones manuales necesarias
Así, la producción de hollín y su depósito en los
tubos de la caldera va disminuyendo la
capacidad de intercambio de calor entre los
gases calientes y el agua contenida en la
caldera
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2. Limpieza de las calderas
Entre los dispositivos de limpieza se encuentran
los siguientes:
• Dispositivos mecánicos.
• Dispositivos neumáticos mediante choque de
aire
• Dispositivos semiautomáticos: ratones de
limpieza con cilindro neumáticos
• En calderas grandes, sistemas de limpieza por
vapor, marillos, ultrasonidos, etc.
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2. Limpieza de las calderas
No sólo se ha de realizar la limpieza en los
pirotubos, sino que también es necesario limpiar
periódicamente la parrilla por donde se aporta el
aire primario. Así, en el caso de las parrillas
fijas, dicha limpieza se ha de realizar
periódicamente, típicamente cada mes, quizás
cada dos meses, mientras que en el caso de las
parrillas móviles, o fijas con sistema de limpieza,
son mucho más infrecuentes
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3. Extracción automática de cenizas
Para la extracción de cenizas se usan sistemas de
desplazamiento mecánicos que tienen que
transportar el material ya quemado hasta un
área desde donde, generalmente con tornillo sin
fin, se trasladan las cenizas hasta un
contenedor
Normalmente los hornos utilizados funcionan a
depresión, por lo que s hace necesario el uso de
una válvula rotativa metálica o un dispositivo
que soporte altas temperaturas y que separe los
dos circuitos de diferente presión
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3. Extracción automática de cenizas
Uno de los aspectos a tener en cuenta es la
temperatura de fusión de las cenizas
Si el horno donde se produce la combustión
alcanza temperaturas elevadas y el
biocombustible disponible produce unas cenizas
con temperatura de fusión reducida, éstas
pueden llegar a fundirse. Si ésto ocurre, el flujo
de aire primario puede quedar limitado – y la
calidad de la combustión – y la extracción de
cenizas puede sufrir bloqueos o poca
efectividad.
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3. Extracción automática de cenizas
Normalmente en biomasa de origen leñoso sin
impurezas así como en el caso de los pellets
esta temperatura es suficientemente elevada
como para que aparezcan los problemas
asociados a la fusión de las cenizas
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4. Corrosión y calidad de agua.
Acciones preventivas.
Una caldera de agua caliente de biomasa en que
se usan agua y combustible adecuados y en la
que se van haciendo los mantenimientos
preventivos preceptivos, ha de tener una
esperanza de vida de alrededor de 20 años
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4. Corrosión y calidad de agua.
Acciones preventivas.
El principal factor de riesgo al que se enfrentarán
horno y caldera será la posibilidad de corrosión
y ésta puede venir dada por los dos lados del
tubo: el que está en contacto con el fuego y el
que está en contacto con el agua.
La mayoría de las veces en las que hemos
observado corrosiones, éstas se han originado
por el lado del agua.
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4. Corrosión y calidad de agua.
Acciones preventivas.
Normalmente se han de considerar los siguientes
valores
• Acidez (indicada por el pH)
• Oxígeno disuelto
• Dureza
Siendo los dos primeros, en el caso de calderas de
agua caliente con circuito cerrado, los más
importantes.
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4. Corrosión y calidad de agua.
Acciones preventivas.
Los valores típicos requeridos son los siguientes:
• Dureza mínima:
0,2 °hf
• Valor de pH: 9,5 - 10
• Alcalinidad:
2-4
• O2 <0,02 mg/l
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4. Corrosión y calidad de agua.
Acciones preventivas.
Existen, aparte de la corrosión ácida y oxigénica, otros
tipos de corrosión posibles, por ejemplo, la
provocada por la electrólisis del agua, que puede
tener lugar cuando circulan por la caldera y las
tuberías corrientes eléctricas. En estos casos, se
pueden utilizar ánodos de sacrificio para paliar el
problema. Se trata básicamente de unas varas de
un metal blando que es atacado por la electrólisis
antes que el acero y que actúa no sólo como metal
sacrificado para evitar la corrosión del acero, sino
como delatador del problema y así poder actuar y
buscar la fuente eléctrica interferente
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4. Corrosión y calidad de agua.
Acciones preventivas.
Por otro lado, el análisis elemental del
biocombustible es necesario cuando éste es
desconocido. Por ejemplo, se deberían rechazar
biocombustibles que mostraran un contenido en
azufre elevado ya que, fácilmente, habrá partes,
a la entrada del biocombustible en el horno,
donde puede llegar a haber condensación y, por
tanto, la producción de ácido sería real
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